En9
En9 ist eine Bezeichnung nach BS für den unter der Werkstoffnummer 1.0535 geführten Werkstoff, der auch als C55 geführt wird. Der Werkstoff gehört zur Kategorie Vergütungsstähle. Wir führen dazu 101 erfasste Bezeichnungen in den Normen DIN / EN, UNS, AISI / SAE, BS, AFNOR, UNE, ISO, JIS, GB, GOST, UNI, SS, ČSN, STN, PN, SRPS, MSZ, AS / NZS, STAS, BDS, NBN und KS.
- Werkstoffnummer 1.0535
- Kategorie Vergütungsstähle · 133 Sorten
- Bezeichnungen 101
Falls Sie wegen einer dieser Bezeichnungen hier sind
Die gebräuchlichsten Namen dieser Sorte.Über Vergütungsstähle
Vergütungsstähle sind Stähle, die aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung für die Wärmebehandlung des Vergütens zur Erlangung höherer Festigkeiten bei guter Zähigkeit geeignet sind. Sie haben in der Regel einen Kohlenstoffgehalt von C = 0,25 - 0,60 %. Unter Vergüten versteht man eine zweistufige Wärmebehandlung, bei der der Stahl zuerst bei Vergütungstemperatur stark erwärmt und anschließend schnell abgekühlt (abgeschreckt) wird. Durch die schnelle Abkühlung verzerrt das Gefüge und so entsteht eine höhere Festigkeit. Anschließend wird der Stahl wieder leicht erwärmt (angelassen) und damit die Festigkeit etwas zurückgenommen um die Zähigkeit zu verbessern.\\n\\nVergütungsstähle sind in der DIN EN 10083 genormt.
Dies beschreibt die Werkstoffklasse als Ganzes. Prüfen Sie die einzelne Sorte vor der Bestellung stets anhand der Norm.
Auch bekannt als
101 Bezeichnungen · 22 Normen · nichts ausgeblendetAlle erfassten Bezeichnungen stehen hier — ohne Kürzung, ohne „+ n weitere“. Jede davon ist selbst eine Adresse, die hierher zurückführt.
Chemische Zusammensetzung
8 erfasste Elemente · Massen-%Was diese Legierung ist
Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.
| Element | Massen-% |
|---|---|
0.52–0.6 | |
≤ 0.4 | |
0.6–0.9 | |
0.045 | |
0.045 | |
≤ 0.4 | |
≤ 0.1 | |
≤ 0.4 |
Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.
| Element | Wie veröffentlichtQuelltext wortgetreu | MinMassen-% | MaxMassen-% | Grenze |
|---|---|---|---|---|
| C | 0,52-0,60 | 0.520 | 0.600 | Bereich |
| Si | ≤0,40 | — | 0.400 | Max |
| P | 0,045 | 0.045 | 0.045 | Genau |
| S | 0,045 | 0.045 | 0.045 | Genau |
| Cr | ≤0,40 | — | 0.400 | Max |
| Mn | 0,60-0,90 | 0.600 | 0.900 | Bereich |
| Ni | ≤0,40 | — | 0.400 | Max |
| Mo | ≤0,10 | — | 0.100 | Max |
- (Cr + Mo + Ni) ≤ 0,63
- (Cr + Mo + Ni) ≤ 0,63
- (Cr + Mo + Ni) ≤ 0,63
Die Spalte „Wie veröffentlicht“ ist die Quellzeichenfolge Zeichen für Zeichen, samt Dezimalkomma; Min und Max sind die geparsten Grenzen. Nicht aufgeführte Elemente haben keinen erfassten Wert — sie werden weggelassen, nie hergeleitet.
Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen
aus der Zusammensetzung berechnet · °CDiese vier Temperaturen sind eine BERECHNUNG aus der Zusammensetzung dieser Sorte selbst, nach dem veröffentlichten Modell von Li, Niebuhr, Meekisho und Atteridge (1998) — niemals eine Messung, und sie werden aus der OBERGRENZE des erfassten Bereichs jedes Elements berechnet, nicht aus einem mittleren Wert. Sofern für diese Sorte zusätzlich ein gemessener Umwandlungspunkt (Ac1, Ac3, Ar1, Ar3) vorliegt, wird er getrennt unter „Physikalische und mechanische Eigenschaften“ ausgewiesen und hier niemals durch den vorhergesagten Wert ersetzt — Ae (vorhergesagt, im Gleichgewicht) und Ac/Ar (gemessen, beim Erwärmen oder Abkühlen) sind unterschiedliche physikalische Größen und können um mehrere Dutzend Grad voneinander abweichen; eine Abweichung zwischen beiden ist bei keinem der beiden ein Fehler.
Physikalische und mechanische Eigenschaften
Eine fehlende Eigenschaft heißt, dass uns dafür kein Wert vorliegt — sie bleibt weg, statt geschätzt, aus einer benachbarten Sorte interpoliert oder aus einem Tabellenbuch ergänzt zu werden. Sie heißt nicht, dass die Eigenschaft für den Werkstoff undefiniert wäre.
Eigenschaften nach Zustand
9 Zustände · 67 Wertesteelnumber| Dickemm | RmN/mm² | A% |
|---|---|---|
| ≤ 16 | 680 | 11 |
| 16 – 100 | 640 | 12 |
| 100 – 250 | 620 | 12 |
| 250 – 500 | 600 | — |
| 500 – 1000 | 590 | — |
steelnumber| Dickemm | RmN/mm² | A% |
|---|---|---|
| 5 – 10 | 770 – 1100 | 5 |
| 10 – 16 | 730 – 1080 | 6 |
| 16 – 40 | 690 – 1050 | 7 |
| 40 – 63 | 650 – 1030 | 8 |
splav| Lieferzustand | RmN/mm² | A5% | Z% | HB |
|---|---|---|---|---|
| Rolled stock cold-worked , GOST 1050-88 | 660 | 6 | 30 | — |
| Rolled stock annealed , GOST 1050-88 | 560 | 12 | 40 | — |
| Bar GOST 10702-78 | — | — | — | 217 |
| Rolled stock GOST 1050-88 | — | — | — | 241 |
splav| Abmessungmm | RmN/mm² | ReN/mm² | A5% | Z% |
|---|---|---|---|---|
| to 80 | 630 | 375 | 14 | 40 |
steelnumber| Lieferzustand | HB |
|---|---|
| Treated to improve shearability | 255 |
splav| Abmessungmm | RmN/mm² | A5% |
|---|---|---|
| 6 - 60 | 580 | 17 |
steelnumber| Lieferzustand | HB |
|---|---|
| Soft annealed | 229 |
steelnumber| Lieferzustand | HB |
|---|---|
| As rolled and turned | 181 – 269 |
splav| Temperatur°C | Dichteg/cm³ | ElastizitätsmodulGPa | Wärmeausdehnungskoeffizient10^-6/K | WärmeleitfähigkeitW/(m·K) | Spezifische WärmekapazitätJ/(kg·K) | Elektrischer WiderstandnΩ·m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7.81 | 216 | — | 48 | — | 272 |
| 100 | — | 213 | 11.2 | 48 | 487 | — |
| 200 | — | 207 | 12 | 47 | 500 | — |
| 300 | — | 200 | 12.8 | 44 | 517 | — |
| 400 | — | 180 | 13.4 | 41 | 533 | — |
| 500 | — | 171 | 13.9 | 38 | 559 | — |
| 600 | — | 154 | 14.2 | 35 | 584 | — |
| 700 | — | 136 | 14.5 | 31 | — | — |
| 800 | — | 123 | 13.4 | 27 | — | — |
Jeder Wert gilt ausschließlich für den Zustand in seiner eigenen Zeile. Werte werden nie über Zustände oder Quellen hinweg zusammengeführt, nie gemittelt und nie zwischen zwei Zeilen interpoliert. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass kein Wert vorliegt — niemals null. Die Werte sind auf die Einheit in der Spaltenüberschrift umgerechnet; der Wortlaut der Quelle bleibt erhalten und wird angezeigt, wo beide voneinander abweichen.
Wärmebehandlung
Lieferzustand
- Normalglühen und AnlassenLieferzustand
Zustände, die die Norm bei Lieferung zulässt. Für sie sind weder Temperatur noch Abschreckmittel veröffentlicht; eine Reihenfolge oder Auswahl ist damit nicht gemeint.
Quelle: www.caishuku.com
Ähnliche Sorten — und warum
Auswahlregel, offengelegt, damit Sie ihr widersprechen können: gleiche Nummernklasse 1.0, eine gemeinsame Kategorie und ein veröffentlichter Bereich für Mn / Si, der sich mit dem dieser Sorte überschneidet. Das sind Nachbarn im Zusammensetzungsraum — keine Äquivalente, und für keinen wird Austauschbarkeit mit dieser Sorte behauptet.
Mn 0,60-0,90 · Si ≤0,40
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.00
- 25 Bezeichnungen
Mn 0,60-0,90 · Si ≤0,40
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.00
- 92 Bezeichnungen
Mn 0,40-1,10 · Si ≤0,35
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.03
- 10 Bezeichnungen
Mn 0,50-0,80 · Si 0,10-0,30
- ΔMn 0.10
- ΔSi 0.00
- 8 Bezeichnungen
Mn 0,50-0,80 · Si ≤0,40
- ΔMn 0.10
- ΔSi 0.00
- 123 Bezeichnungen
Mn 0,50-0,80 · Si ≤0,40
- ΔMn 0.10
- ΔSi 0.00
- 2 Bezeichnungen
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